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110kV Porzellanummhüllter Überspannungsschutz

  • 110kV Porcelain housed Surge Arrester

Kernattribute

Marke Wone
Modellnummer 110kV Porzellanummhüllter Überspannungsschutz
Nennspannung 200kV
Kontinuierliche Arbeitspannung 156kV
Blitzimpuls-Rückstandsspannung 520kV
Serie Surge Arrester

Produktbeschreibungen des Lieferanten

Beschreibung

Produktvorstellung:

  • Ein Überspannungsschutz, auch als Überspannungsschutz bezeichnet, wird parallel zur zu schützenden elektrischen Ausrüstung angeschlossen. Er kann verschiedene Überspannungen auf elektrischer Ausrüstung, wie Blitzüberspannungen, Betriebsüberspannungen usw., begrenzen, um die Hochspannungselektronik vor Schäden durch Überspannungen zu schützen.

  • Als Kernkomponente des Überspannungsschutzes wird ein Metalloxidvaristor (MOV) verwendet. Der Leitmechanismus des MOV basiert auf den nichtlinearen Spannungs-Strom-Kennlinien des Schottky-Barriere-Modells. Der Schutzschalter basiert auf dem Prinzip der nichtlinearen Spannungs-Strom-Kennlinie des Metalloxidvaristors, wodurch der Schutzschalter unter der normalen Betriebsspannung des Stromnetzes einen hohen Widerstand aufweist, was einem Isolator entspricht und den normalen Betrieb des Stromnetzes nicht stört. Wenn die Überspannung im Stromnetz die sichere Funktion des Systems gefährdet, löst der Varistor sofort aus und zeigt einen niedrigen Widerstand. Es bildet sich ein Kanal, um die Überspannungenergie abzuleiten, und die Systemspannung wird innerhalb des zulässigen Bereichs des Systems geklemmt, um den sicheren Betrieb des Stromnetzes zu gewährleisten.

  • Der Überspannungsschutz ist ein porzellangehäuseder Überspannungsschutz. Er hat die Vorteile einer hohen Impulsstrombelastbarkeit, großer Schutzkapazität und hoher Verschmutzungsfestigkeit.

Parameter:

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 Was sind die strukturellen Merkmale des porzellangehäuseden Überspannungsschutzes?

Porzellangehäuse

Das Porzellangehäuse ist ein kritischer externer Strukturbauteil, das ausgezeichnete Isolationseigenschaften und mechanische Festigkeit bietet. Das Porzellanmaterial kann elektrische Feldstärken von bis zu 110kV aushalten, was Blitze zwischen den internen Komponenten und der äußeren Umgebung verhindert. Darüber hinaus kann das Porzellangehäuse bestimmte mechanische Belastungen, wie Wind und Vibrationen, aushalten, um die empfindlichen internen Komponenten zu schützen. In der Regel zylindrisch geformt mit glatter Oberfläche hilft das Porzellangehäuse, die Anhaftung von Staub und Verunreinigungen zu reduzieren. Während der Herstellung unterliegt es strengen Qualitätskontrollen, um sicherzustellen, dass keine Risse oder Mängel vorhanden sind, die seine isolierenden Eigenschaften beeinträchtigen könnten.

Interne Komponenten

Die zentrale interne Komponente ist die Zinkoxidvaristordisk. Bei normaler Betriebsspannung zeigt die Zinkoxidvaristordisk einen Zustand mit hohem Widerstand, sodass nur minimale Ströme passieren können. Bei Überspannung fällt der Widerstand stark, wodurch ein Pfad mit niedrigem Widerstand entsteht, über den der durch Überspannung verursachte Strom problemlos fließen kann. Diese Scheiben werden hauptsächlich aus Zinkoxid hergestellt, wobei spezielle Fertigungsprozesse angewendet werden, was zu nichtlinearen Spannungs-Strom-Kennlinien führt, die die Amplitude von Überspannungen effektiv begrenzen. Zusätzlich kann die interne Struktur Verbindungselemente enthalten, um die Varistordisken korrekt zu verbinden, sowie Hilfskomponenten wie Spannungsabgleichringe, um eine gleichmäßige Spannungsverteilung über die Disken bei Hochspannungszuständen zu gewährleisten.

Dichtungs- und Verbindungsaufbau

Der porzellangehäusede Überspannungsschutz verfügt über eine robuste Dichtungsstruktur, um Feuchtigkeit, Staub und schädliche Gase daran zu hindern, einzudringen und die Leistung der internen Komponenten zu beeinträchtigen. An beiden Enden gibt es Verbindungsteile, um den Schutz in 110kV-Stromleitungen zu integrieren. Diese Verbindungsteile bestehen in der Regel aus Metall, können hohe Spannungen und große Ströme aushalten und bieten ausgezeichnete Leitfähigkeit. Dies stellt sicher, dass während eines Überspannungsvorfalls der Strom problemlos in und aus dem Schutz fließen kann.

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